Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Нефтеокисляющие микроорганизмы природных и техногенных экосистем аридной зоны

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В зависимости от уровня загрязнения, его качественной характеристики и длительности воздействия, естественно сложившиеся сообщества претерпевают те или иные изменения. При этом происходит подавление развития и гибель одних видов и, наоборот, расцвет других. Иногда перестройка продолжается спустя длительное время после прекращения действия вредного агента. В результате таких изменений происходит… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ КАК ОСНОВА САМООЧИЩЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ
  • НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (Литературный обзор)
  • Глава2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • Глава 3. РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП БАКТЕРИОПЛАНКТОНА В САМООЧИЩЕНИИ МОРСКИХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
    • 3. 1. Распределение и численность гетеротрофных и углеводородокисляющих бактерий в водах Северного Каспия
      • 3. 1. 1. Гетеротрофные бактерии
      • 3. 1. 2. Углеводородокисляющие бактерии.'. Л
    • 3. 2. Биохимическая активность морских нефтеокисляющих ассоциаций
  • Глава 4. НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
    • 4. 1. Бактериальные сообщества пустынных почв
    • 4. 2. Моделирование процесса самоочищения нефтезагрязненных почв

Нефтеокисляющие микроорганизмы природных и техногенных экосистем аридной зоны (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. В настоящее время в результате мощного развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности нефть и в Нижнем Поволжье стала одним из самых распространенных загрязняющих веществ. Разработка месторождений углеводородного сырья сопровождается загрязнением прилегающих водных и почвенных территорий, которые быстро деградируют, особенно в аридной зоне. Поэтому в задачи охраны окружающей среды в этом районе вошли новые направления: мониторинговые исследования и оценка воздействия на окружающую среду нефтяных месторождений, а также загрязненных нефтепродуктами территорий, подвергающихся подтоплению. Способы рекультивации таких объектов разрабатываются на основе процесса самоочищения.

В зависимости от уровня загрязнения, его качественной характеристики и длительности воздействия, естественно сложившиеся сообщества претерпевают те или иные изменения. При этом происходит подавление развития и гибель одних видов и, наоборот, расцвет других. Иногда перестройка продолжается спустя длительное время после прекращения действия вредного агента. В результате таких изменений происходит распад загрязняющего материала до «простых» соединений и включение их в круговорот вещества в биосфере, то есть происходит процесс самоочищения (Миронов, 1985).

Самоочищение вод и почв от нефтяного загрязнения протекает под действием физико-химических и биологических факторов, причем за счет последнего происходит полная деструкция веществ нефтеокисляющими микроорганизмами. Известно, что углеводородокисляющие микроорганизмы широко распространены в природных срезах. (Цыбань, 1970, 1973, 1976; Миронов, 1972, 1977, 1985; Коронелли и др., 1975, 1978; Гусев, 1978; Попова, 1978; Ильинский, 1979; Квасников,. Юпошникова, 1981;Бердичевская, 1982; 4.

Розанова, Назина, 1982; Платпира, 1985; Исмаилов, 1988; Ауэзов и др., 1990; Афарова, 1994 и другие), Большая изменчивость и видовое разнообразие бактерий в группе нефтеокисляющих, указывает на реальность переключения их, в зависимости от условий, на потребление того или иного соединения углерода в качестве источника энергии, что оказывает существенное влияние на активность процесса самоочищения. Однако довольно слабо изучена активность галофильных бактерий по отношению к углеводородам нефти, особенно в осенне-зимний период.

В связи с этим, особую актуальность приобретают научные исследования, посвященные выделению нефтеокисляющих бактерий из природных и техногенных систем, в том числе и с повышенной минерализацией, изучению их видового состава и биохимической активности с целью определения способности этих бактерий включаться в активную деструкцию нефтяных углеводородов.

Целью настоящей работы явилось выделение из природных и техногенных экосистем аридной зоны микробных сообществ, активизирующих процессы их самоочищения от нефтяного загрязнения.

В связи с этим в задачи исследования входило:

• выделить из природных и техногенных экосистем с повышенной минерализацией нефтеокисляющие микроорганизмы;

• изучить видовой состав полученных нефтеокисляющих ассоциаций;

• исследовать биохимическую активность выделенных комплексов нефтеокисляющих микроорганизмов.

Научная новизна. Впервые исследована потенциальная способность к самоочищению водных и почвенных территорий, прилегающих к разрабатываемым месторождениям углеводородного сырья в Нижнем Поволжье. Выделены морские и почвенные сообщества углеводородокисляющих микроорганизмов и экспериментально доказана возможность биологической деструкции нефтепродуктов аборигенными сообществами микроорганизмов аридной зоны. Проведен мониторинг шедьфового нефтяного месторождения до его разбуривания и определены фоновые концентрации углеводородов и углеводородокисляющих микроорганизмов в осенне-зимний период. 4.

При моделировании процесса подтопления нефтезагрязненных территорий получен специфический биоценоз, способный активно разлагать углеводороды.

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть использованы проектными и научно-исследовательскими организациями для инженерной защиты территорий, подверженных подтоплению грунтовыми водами, разработки способов рекультивации нефтезагрязненных водных и почвенных экосистем.

Выделенные сообщества могут служить основой для биопрепаратов с нефтелитическими свойствами.

Методический материал диссертации, а так же полученные данные входят в материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» индивидуальных рабочих проектов по строительству поисково-разведочных скважин ОАО «Лукойл» в северной части Каспийского моря.

Материалы диссертационной работы являются частью госбюджетной научно-исследовательской темы «Исследование возможности восстановления техногенных экосистем для использования в народном хозяйстве» (№ госрегистрации 1 970 001 278, инв. № 02.9.70 000 458, Астрахань, 1996) кафедры «Инженерная экология и природообустройство» Астраханского государственного технического университета и используются в учебном процессе на факультете биологии и природообустройства АГТУ. 4.

ВЫВОДЫ.

1. Исследование водных и почвенных экосистем аридной зоны прилегающих к разрабатываемым месторождениям углеводородсодержащего сырья показало, что они обладают потенциальной способностью к самоочищению за счет присутствия углеводородокисдяющих бактерий. Экспериментально показано, что аборигенные ассоциации бактерий сохраняют жизнеспособность и активность при концентрации нефти в воде, соответствующей 20 ПДК.

2. В составе почвенных нефтеокисляющих ассоциаций на территории АГК обнаружены представители следующих родов: Micrococcus, Bacillus, Actinomyces, Artrobacter, Corynebacterium, Mycobacterium, Rhodococcus, Streptomyces, Proctinomyces, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria.

3. При моделировании подтопления нефтезагрязненных территорий грунтовым^ водами установлено, что деструкция нефтепродуктов возможна только при внесении активаторов процесса самоочищения, например, биомассы Oscilatoria Vaucher 1803. При этом 4 формируется биоценоз, ассоциантами которого являются бактерии, в том числе актиномицеты и родственные им организмы, микромицеты, простейшие и микроводоросли. Последние составляют 90% от общей биомассы.

4. Морские бактериальные сообщества в осенне-зимний период могут извлекать и окислять до 0.8−1.5 кг растворенных нефтепродуктов из 1 м³ морской воды в год, активированные почвенные биоценозы — до 50% от начального количества за 3 месяца. 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Особенностью современного состояния окружающей среды является образование наряду с природными техногенных экосистем. При разработке месторождений углеводородного сырья в Нижнем Поволжье появляются водные и почвенные территории такого типа, основным загрязняющим веществом которых являются нефтепродукты. В низовьях Волги уже сформировалась техногенная система на прилегающих к Астраханскому газоконденсатному комплексу почвах. Добыча нефти на шельфе Северного Каспия может привести к образованию водной техногенной территории.

Известно, что процессы самоочищения в аридной зоне слабо активны вследствие ряда особенностей: преобладание испарение над осадками, повышенная минерализация водных и почвенных объектов, низкая гумидность почв, нестабильность экосистем в целом. Поэтому исследование потенциальной самоочищающей способности воды и почвы, особенно от нефтепродуктов, а также выявление активных агентов этого процесса в местах разведки, пробного бурения и добычи является первоочередной задачей охраны окружающей среды Нижнего Поволжья.

В связи с этим, особую актуальность приобретают научные исследования, посвященные выделению нефтеокисляющих бактерий из природных и техногенных систем в аридной зоне, изучению их видового состава и биохимической активности с целью определения возможности реабилитации загрязненных территорий.

Исследования показали, что потенциальная способность к самоочищению водных и почвенных территорий, прилегающих к разрабатываемым месторождениям углеводородного сырья в Нижнем Поволжье достаточно велика. Морские бактерии способны сохранять жизнеспособность при содержании нефти в воде до 20 ПДК извлекать и окислять до 0.8−1.5 кг растворенных нефтепродуктов из 1 м³ морской воды § год. 4.

Почвенные биоценозы аридной зоны такой активностью не обладают. Для активизации процесса самоочищения необходимо его инициировать, например, биопрепаратами. Основой таких препаратов может служить биоценоз, выделенный нами в эксперименте по моделированию подтопления нефтезагрязненных территорий грунтовыми водами. Его активность в эксперименте подтверждается деструкцией 50% внесенной нефти за 3 месяца экспозиции.

Негативное влияние техногенных экосистем на окружающую среду трудно оценить, но первой задачей по предотвращению их появления является исследование живых и «неживых» составляющих таких территорий, особенно микроорганизмов и их активности, так как именно их деятельность позволит сбалансировать процессы деструкции и продукции, и активизировать процессы самоочищения. Именно эти процессы лежат в основе прогнозов обратимости процесса деградации, а так же разработки способов рекультивации загрязненных нефтепродуктами водных и почвенных территорий.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.А. Экологические модификации и развитие биоценозов. /Труды Межд. симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — С. 18−40.
  2. А. Микробиологическая характеристика нефтяных месторождений Апшерона.: Автореф. дис.канд.биол.наук. Баку, 1969. — 34 с.
  3. И.О. Сорбционная способность почв как показатель состояния ландшафта /Тез. докл. Всес. конф. «Эколог, проблемы охраны живой природы», ч.1, М., 1990. С. 191.
  4. Р.К., Багаутдинов Ф. Я., Бойко Т. Ф., Даниленко Л. А., Хазиев Ф. Х. Использование микробиологического метода для очистки нефтезагрязненных почв /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 10.
  5. Е.И., Билай В. И., Коваль Э. З., Козлова И. А. Микробная коррозия и ее возбудители.-Киев: Наук, думка, 1980. 150 с. Г
  6. А.Ф. Микробиологический контроль в прудовых хозяйствах. М.: Пищ. пром., 1979. — 145с.
  7. О.Н., Алиева P.M., Недовадиева Т. П., Петрова Т. А. Микробиологическое изучение нефтезагрязненных почв Прикаспийской низменности. /Изв. АН Каз. ССР. Сер. биол. -1990. № 6. — С. 54−58.
  8. Г. Г. Биотехнология очистки сточных вод и почвы от загрязнения нефтью, продуктами химии и нефтехимии. /Обз. инф. «Защита от коррозии и охрана окружающей среды». М.: ВНИИ ОЭНГ, 1994. — 28 с.
  9. И.Н., Васильев H.H., Амбросов В. И. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. ЛГУ, 1971. — 78 с.
  10. H.A. Система сбора и хранения отходов при бурении. /Обз. Инф. «Научные и4технологические аспекты охраны окружающей среды». М., 1996, № 5. — С. 40−49.
  11. П.Баталь М. М. Изучение закономерностей деструкции нефтей гидробионтами разных трофических уровней.: Авт. дис.канд.биол.наук. М., 1980. — 20с.
  12. М.Д., Рогозина A.A., Свечина P.M., Хотянович A.B., Орлова H.A. Биопрепарат для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов. Патент РФ № 2 053 205,1994.
  13. Г. П., Кротов Ю. А. Предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. JL: Химия, 1985. — 528 с.
  14. М.В. Влияние длительного заводнения нефтяной залежи на видовой состави активность углеводородокисляющей микрофлоры. /Микробиология, 1982, т. 51, № 4. -С. 676−683.
  15. М.В. Влияние длительного заводнения нефтяной залежи на развитие биоценоза и активность пластовой микрофлоры. /Микробиология, 1982, т. 51, Ks 1. С. 146−151.
  16. М.В. Экология углеводородокисляющих бактерий нефтяных пластов Пермского Прикамья.: Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1983. — 24 с.
  17. М.В., Ившина И. Б. Свойства и видовой состав родококков пластовых вод Пермского Прикамья, окисляющих углеводороды. /Микробиология, 1984, т. 53, № 4. С. 681−685.
  18. М.В., Козырева Г. И., Благиных A.B. Численность, видовой состав и оксигеназная активность углеводородокисляющего сообщества нефтезагрязненных речных акваторий Урала и Западной Сибири. /Микробиология, 1991, т. 60, № 6. С. 122 128.
  19. В.И., Коваль Э. З. Рост грибов на углеводородах нефти. Киев: Наук, думка, 1980. -339с.
  20. Биообработка отходов нефтяной промышленности. /Защита от коррозии и охрана окружающей среды, 1994, № 9. 30 с.
  21. Биотехнологические методы ликвидации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. /, Обз. инф. Серия «Защита от коррозии и охрана окружающей среды». М.: ВНИИОЭНГ, 1993.-24 с.*
  22. Э. Нефтяная микробиология. Л.: Гостоптехиздат, 1957.
  23. М.Б., Мурзаков Б. Г., Морщаков Г. Н., Хамроев О. Ж., Капотина Л. Н., Фадеева Т. Н., Помазкова В. А., Левандовская Ю. Б., Демидова Е. И., Поспелов М. Е. Способ очистки воды и почвы от нефтепродуктов.-Патент РФ № 2 014 286,1990.
  24. И.В., Конев Ю. Б. Микробиологическая очистка воды и почвы от нефти и нефтепродуктов. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 12.
  25. И.А., Ибатулин P.P. Использование микроорганизмов при ликвидации нефтяных загрязнений почв. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 14.
  26. Е.А. Влияние нефтяного загрязнения на свойства серо-бурых почв Ашперона и серых лесных почв Башкирии.: Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1990. -23 с.
  27. Н.М. Гидромикробиология. М.: Пищ. пром., 1980. — 287 с.
  28. JI. П. Микроорганизмы, разрушающие гуминовую кислоту почвы.: Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1955. — 15 с.
  29. JI.A., Дианова Е. В. О бактериальном окислении нефти и ее миграции в природных водоемах./Микробиология, 1950, т. 19, № 3. С. 203−210.
  30. М.В., Кирилова Л. М., Забирова P.M., Рукавишникова Л. А. Способ, очистки нефтесодержащих сточных вод. -г A.c. СССР, № 925 875, Бюл. № 17,1982.
  31. Г. Ф., Преображенская Т. П., Свешникова М. А., Терехова А. П., Максимова Г. С. Определитель актиномицетов. М.: Изд-во Наука, 1983. — 247 с.
  32. Е.Л. Окисление углеводородов микобактериями и родственнымимикроорганизмами.: Автореф. дис.канд.биол.нау^. М., 1971. — 23 с.
  33. Г. П., Никитина З. И. Состояние интродуцируемых популяций нефтеокисляющих микроорганизмов в экосистемах береговой зоны Дальнего востока. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 29.
  34. С.Н., Беляев С. С. Аэробная микрофлора нефтяного месторождения и ее способность к деструкции нефти. /Микробиология, 1984, т. 53, № 5, С. 843−849.
  35. С.Н. Грибные поражения древесины и способы борьбы с ними. В сб.: Микроорганизмы и низшие растения — разрушители материалов и изделий. Серия: Биологические повреждения. — М.: Наука, 1979. — С. 154−163.
  36. ГОСТ 12.01.71−84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение. М., 1984. — 15 с.
  37. ГОСТ 17.1.3.07−82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. М., 1982. — 12 с.
  38. ГОСТ 17.1.5.05−85 Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. М., 1985. — 13 с.
  39. Н.Б., Диканская Э. М., Михалева В. В. Использование углеводородов дрожжами. -М.: Наука, 1971. -120 с.
  40. И.В., Дацюк Н. М., Штейнберг Б. И., Фильц Д.И. .Способ биохимической очистки сточных вод от органических соединений. А.с., № 975 588, Бюл. № 3,1983
  41. B.C., Бондаренко Н. Г., Бызов Б. А., Мирчинк Т. Г., Звягинцев Д. Г. Структура инициированного микробного сообщества как интегральный метод оценки микробиологического состояния почв. /Микробиология, 1980, т.49, № 1. С. 134−139.
  42. B.C., Левин C.B. Перспективы эколого-микробиологической экспертизы состояния почв при антропогенных воздействиях. /Почвоведение, 1991, № 9. С. 50−62.
  43. B.C., Левин C.B., Селецкий Г. И. Роль почвенной микробиоты в рекультивации нефтезагрязненных почв. В кн.: Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1989. -С. 129−150.
  44. М.В., Коронелли Т. В., Сенцова О. Ю., Стоева С. Нефтеокисляющая микрофлораарктических морей СССР./Микробиология, 1978, т. 47, № 4. С. 762−764.
  45. М.В., Сенцова О. Ю., Коронелли Т. В., Федоров В. Д. Функционирование микроорганизмов в водных экосистемах. Микробиологическое разрушение нефтепродуктов в Северном Ледовитом океане. /Биологические науки, 1977, № 8. С. 110−119.
  46. И .С. Интенсификация процессов редукции в специфических экосистемах.: Автореф. дис. канд"биол.наук. М., 1987. — 24 с.
  47. И.С., Еремеева C.B., Миталев В. И., Сопрунова O.S. Определение токсичного действия нефтепродуктов на морские экосистемы. Материалы семинара «Проблемы научно-методического обеспечения оценок ущерба.». М., 1999. — С. 93−94.
  48. Т.Г., Скворцова И. Н., Лысак Л. В. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 80 с.
  49. Т.Г., Чернов И. Ю., Лысак Л. В., Зенова Г. М., Грачева Т. А., Звягинцев Д. Г. Бактериальные сообщества пустыни Кызылкум: пространственная дисперсия и таксономический состав. /Микробиология, 1994, т. 63, в. 2. С. 334−343.
  50. С.Н., Косарев А. Н., Кузьмичева В. И., Перминов С. М. Комплексные экспедиционные исследования Каспийского моря. /Водные ресурсы, 1988, № 5. С. 171 177. v"
  51. Г. А., Месяц С. П., Мозгова Н. П. Пути биодеградадии нефти в водоемах высоких широт. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 33.
  52. C.B. Курапов A.A., Мельников С. А., Русаков Г. В., Ревякин В. И., Леденев Л. Н. Современное экологическое состояние северной части Каспийского моря в зимне-весенний период.- Вестник МАНЭБ, Сб.науч.трудов. С.-Пб., 1999, № 9(21). С. 51−55.
  53. Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока. Гифомицеты. Л.: Изд-во Наука, 1986.4- 192с.
  54. Д.Г., Асеева И. В., Бабьева И. П., Мирнчик Т. Г. Методы потаенной микробиологии и биохимии. М.: Изд-во МГУ, 1980. — 224 с.
  55. Д.Г., Гузев B.C., Левин C.B., Селецкий Г. И., Оборин A.A. Диагностические признаки различных уровней загрязнения почвы нефтью. /Почвоведение, 1989, № 1. С. 72−78.
  56. А.И. Поведение нефти в водоеме./Гигиена и санитария, 1955,6, № 5.- С. 15.
  57. В.В. Экология углеводородокисляющих морских бактерий. Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1979. — 25 с.
  58. В.В., Гусев М. В., Коронелли Т. В. Углеводородокисляющая микрофлора незагрязненных морских вод. /Микробиология, 1979, т. 48, № 2. С. 346−450.
  59. Н.М. Биодеградация нефтяных углеводородов в почве, инокулированной дрожжами./Микробиология, 1985, т. 1, № 5.- С. 835−841.
  60. Н.М. Влияние нефтяного загрязнения на круговорот азота в почве. /Микробиология, 1983, т. 52, № 6. С. 1003−1007.
  61. Н.М. Микробиология и ферментативная активность нефтезагрязненных почвенных экосистем. В кн. Восстановление и загрязнение почвенных экосистем. — М.: Наука, 1988. — С. 42−56.
  62. Н.М. О роли дрожжей Candida в трансформации энергии углеводородов в нефтезагрязненной серо-бурой почве. /Микробиология, 1985, т. 54, № 4. С. 668−673.
  63. Н.М., Ахмедов А.Г, Ахмедов В. А. Рекультивация нефтезагрязненных земель сухих субтропиков Азербайджана. В кн. Восстановление и загрязнение почвенных экосистем. — М.: Наука, 1988. — С. 206−211.
  64. Н.М., Пиковский Ю. И. Современное состояние методов рекультивации нефтезагрязненных земель. В кн. Восстановление и загрязнение почвенных экосистем. — V М.: Наука, 1988. — С. 222−230.
  65. Каспийское море. Гидрология и гидрохимия. M.: Hajpca, 1986.- 262 с.4
  66. Каспийское море. Фауна и биологическая активность. М.: Наука, 1985. — 368 с.
  67. Е.И., Юпошникова Т. М. Микроорганизмы деструкторы нефти в водных бассейнах. — Киев: Наук, думка, 1981. -131 с.
  68. H.A. Микробиологические процессы в нефтезагрязненных почвах. Уфа: Изд-во БашГУ, 1994. -171 с.
  69. H.A., Новоселова Е. И., Хазиев Ф. Х. Использование активного ила для рекультивации почв, загрязненных нефтью. /Почвоведение. 1996, № 11.- С. 1399−1403.
  70. И.А. Методы исследования планктона. Жизнь пресных вод СССР. M.-JL: АН СССР, 1976. — 335 с.
  71. Д.В., Колесов А. И. Препараты серии «Биодеструктор» эффективные средства для ликвидации нефтяных загрязнений. /Нефтяное хоз-во. — 1995, № 5−6. — С. 83−85.
  72. В.А., Федосеев Е. А. Комплексная оценка состояния природных объектов в районе деятельности АГК. Труды «АстраханНИПИгаза». — Астрахань: ГП изд-во «Волга», 1999. — С. 96−100.
  73. Э.З., Редчиц Т. И. Микрофлора почв, заливаемых нефтепродуктами. В кн. Систематика, экология и физиология почвенных грибов. — Киев: Наук, думка, 1975.- С. 64−65.
  74. Э.З., Сидоренко Л. П. Микодеструкторы промышленных материалов. Киев: Наук, думка, 1989.-192 с.
  75. О.М., Мамонтова Л. М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. — 118 с.
  76. Т.Н. Окисление углеводородов бактериями рода Pseudomonas в чистой и смешанной культуре.: Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1983. — 22с.
  77. В.М., Дунайцев H.A., Жиркова H.A. Биоочистка отходов от нефтепродуктов и радионуклидов. /Тез. докл. Междунар. конф. «Экватек-96″. М., 1996. — С. 349.
  78. A.C. Оценка и индикация состояния водных экосистем в условиях», антропогенного воздействия. /Труды Всес. конф. «Научные основы контроля вод по гидробиологическим показателям». Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — С. 75−89.
  79. Ю.П., Дивавин И. А. Адаптация морской микрофлоры к комбинированному загрязнению. В кн.: Реакция гидробионтов на загрязнение. М.: Наука, 1983. — С. 63−68.
  80. Т.В. Микробиологическая деградация углеводородов и ее экологические последствия. /Биологические науки, 1982, № 3. С. 5−13.
  81. Т.В. Экофизиологические основы и практический опыт интродукции углеводородокисляющих бактерий в природные экосистемы. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 53.
  82. Т.В., Голимбет В. Е., Ушакова Н. А., Розынов Б. В. Водные нефтеокисляющие артробактерии. /Микробиология, 1978, т. 47, № 3. С. 501−504.
  83. Т.В., Дермичева С. Г., Семененко М. Н. Родококки как природный сорбент углеводородов. /Микробиология, 1986, т. 55, № 4. -С. 683−686.
  84. Т.В., Ильинский В. В. Об учете численности углеводородокисляющих бактерий в морской воде методом предельных разведений. /Вестник МГУ. Серия Биология, 1984, № 3. С. 54−56.
  85. Т.В., Ильинский В. В., Кудрина Е. С. нефтеокисляющие бактерии Финского залива./Биологические науки, 1975, № 2. С. 107−111.
  86. Т.В., Ильинский В. В., Янушка В.А", Красникова Т. И. Углеводородокисляющая микрофлора акваторий Балтийского моря и Куршского залива, загрязненных при разливе мазута. / Микробиология, 1987, т. 56, № 3. С. 472−477.
  87. М.Е. Исследование дисперсантов, нефти и нефтепродуктов на синезеленые водоросли.: Автореф. дис.канд.биол.наук. М., 1977. — 25 с.
  88. В.Г. и др. Биологическая рекультивация почв. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 55.
  89. Е.С. Влияние гуминовой кислоты на некоторые группы почвенных микроорганизмов и ее' значение для этих организмов как источника питательных веществ. М.: Техлаборатория МПИ, 1949. — 9 с.
  90. С.И. Основные итоги по исследованию микрофлоры нефтяных месторождений. /Микробиология, 1957, т.26,№ 6.-С.653. *4
  91. С.И., Дзюбан И. Н. Использование гуминовых веществ при развитии микобактерий. В сб.: Бюллетень Инст. биол. водохранилищ, 1960,7. — С. 3−5.
  92. С.И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. М.: Наука, 1989.-287 с.
  93. И.С., Гузев B.C., Семенов А. М. Популяционная динамика углеводородокисляющих микроорганизмов, интродуцированных в загрязненную нефтью почву. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994.-С. 59.
  94. И.С., Гузев В.С, Паников Н. С. Популяционная динамика углеводородокисляющих дрожжей, интродуцированных в загрязненную нефтью почву. /Микробиология, 1995, т. 64, № 5. С. 668−673.
  95. JI.A., Даль B.B. Чистая вода и перспективы ее сохранения.- Киев: Наук, думка, 1978.-225 с.
  96. A.A. Углеводородокисдяющие микроорганизмы Атлантического океана.: Автореф. дис.канд.биол.наук. Севастополь, 1977. — 27 с.
  97. М.Д. Изучение способности микобактерий окислять углеводороды. /Микробиология, 1964, т. 33, № 2.-С. 203−207. ,
  98. Л.В., Лапыгина Е. В. Деструкция нефти, внесенной в почву популяцией бактерий. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994.-С. 66.
  99. О.В. Динамика микрофлоры в процессе формирования песчаной пустынной почвы острова Барсакельмес. /Тез. Всес. конф. «Экологические проблемы охраны живой природы». М., 1990, ч. 3. — С. 147.
  100. Г. Л. Интенсивность разрушения нефтяных отходов в водоемах. /Информ. бюллетень «Биология внутренних вод», 1973, № 18. С. 57−60.
  101. Г. Л. Микробиологические процессы деструкции в пресноводных f водоемах.-М.: Наука, 1989. 120 с.
  102. Г. Л. Распространение бактерий, Окисляющих углеводороды нефтяных4загрязнений в водохранилищах Волги и Дона. /Труды ин-та биологии внутренних вод, № 19. Л.: Наука, 1967. — С. 39−44.
  103. Мац A.A., Мурыгина В. П., Ивашко P.C., Мещерская М. В. Биодеградация углеводородов Rhodococcus sp.(R. ruber) 1418 и Rhodococcus sp. (R. erythroplis) 1715. /Тез. докл. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 68.
  104. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. /Под ред. Ф.Д. Мордухай-Болтовского.- М.: Наука, 1975.- 250 с.
  105. Методы почвенной микробиологии и биохимии. /Под ред. Звягинцева Д. Г. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 205 с.
  106. Микробиологический способ и (синергический) микробный состав для удаления маслянистых материалов из сточных вод. Патент США № 4 350 770,1982.
  107. Микрофлора почв южной части СССР. /Под ред. Мишустина E.H. М.: Наука, 1966, -264с.
  108. Милехина Е. И, Борзенков И. А., Миллер Ю. М., Беляев С. С., Иванов М. В. Углеводородокисляющая микрофлора заводняемых месторождений Татарии с различной минерализацией пластовых вод. /Микробиология, 1991, т. 60. № 4. С. 747−756.
  109. Г. Г. Почвенная микология. М.: Изд-во МГУ, 1976. — 561 с.
  110. О.Г. Биологические ресурсы моря и нефтяное загрязнение. М.: Пищ. пром., 1972. — 105 с.
  111. О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами. -JL: Гидрометеоиздат, 1985. 127 с.
  112. О.Г. Микробиологические аспекты самоочищения водной среды от нефти. /Общая экология. Биоценология. Гидробиология. М.: ВИНИТИ, 1977, № 4. — С. 138−168.
  113. О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев: Наук, думка, 1971. -234с.
  114. О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря. Киев: Наук, думка, 1973. — 86 с.
  115. Р.И., Носкова В. П., Расулова Г. Э., Холоденко В. П. Очистка воды от нефти ', с помощью природных микромицетов. /Тез. докл. Междунар. конгресса «Экватек 96». -М&bdquo- 1996. — С. 74.
  116. В.И., Еремеева C.B., Курапов A.A. Микробиологический мониторинг воды как часть комплексных экологических исследований Северной части Каспийского моря (В соавт. с). Матер, науч.-тех. конф. Саратов: Изд. СГУ, 1998. — С. 45−46.
  117. E.H. О роли спороносных бактерий в почвенных процессах. /Микробиология, 1948, т. 17, № 3. С. 201−207.
  118. E.H., Никитин Д. И. Атакуемость гуминовых кислот почвенной микрофлорой. /Микробиология, 1961,30,5. С. 841−848.
  119. Ф.Х., Ривкин П. Р. Влияние нефти на свойства почв. /Нефтяное хоз-во, 1980,№ 4.-С. 53−54.
  120. .Г., Морщакова Г. Н., Капотина JI.H. Способ очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Патент РФ № 2 053 204,1996.
  121. Нельсон-Смитт А. Нефть и экология моря. М.: Прогресс, 1977. 290 с.
  122. O.A., Квасников Е. И., Ногина Т. М. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии. Киев: Наук, думка, 1985. — 336 с.
  123. Ю.В., Ласточкина К. О., Болдина З. Н. Методы определения вредных веществ в воде водоемов. М.: Медицина, 1981. — 376 с.
  124. М.И., Семенченко Г. В., Мукашев Н. З. Микрофлора Аральского моря в условиях меняющегося гидрологического режима. Алма-Ата: Наука, 1985. — 218 с.
  125. Одум Н.Д. Ж. Экология.-М.: Мир, 1986, т. 1,2.
  126. Определение токсичности промышленных вод и их отдельных компонентов, направляемых на биохимическую очистку (по Калабиной). В сб. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 3. М.: Изд. СЭВ, 1976.- С. 125−129.
  127. Определитель бактерий Берджи. /Под ред. Дж. Хоулта. М.: Мир, 1997, т. 1,2.
  128. .Е., Андрианов В. А. Биологическая рекультивация и восстановление плодородия почв на старых нефтепромыслах. /Тез. докл. конф. «Каспий настоящее и будущее». — Астрахань, 1995. — С. 110.
  129. Л.К. Разрушение углеводородов бактериями. /Микробиология, 1946, т. 15, % № 3.-С. 249−262.
  130. Г. Н. Некоторые физиологические процессы самоочищения воды от нефти.4
  131. Гидробиол. ж-л, 1978,14, № 4.- С. 52.
  132. Н.М. Грибная флора грубых кормов. -Киев: АН СССР, 1953. -487с.
  133. Н.М., Милько A.A. Атлас мукоральных грибов. Киев: Наук, думка, 1971.-116с.
  134. Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистемах. В сб.: Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. — М.: Наука, 1988. — С. 7−22.
  135. В.П. Микрофлора и трансформация нефтяных углеводородов в морской• *воде. Рига: Зинатне, 1985. — 162 с.
  136. ПлохинскийH.A. Биометрия. -Новосибирск, 1970. -364с.
  137. И.Н. Распределение микроорганизмов, окисляющих углеводороды в воде Невской Губы. /Микробиология, 1962, т. 31, № 6. -С. 1076−1081.
  138. JI.E. Распространение и видовой состав микроорганизмов Каспийского моря и их роль в самоочищении воды.: Автореф. дис.канд.биол.наук, Алма-Ата., 1978. — 23 с.
  139. Практикум по микробиологии. /Под.ред. Егорова Н. С. М.: Йзд-во МГУ, 1976. — 307 с.
  140. Преобразование нефтей микроорганизмами. Д.: ОНТИ ВНИГРИ, 1970. — 219 с.
  141. A.C. Прямой метод учета бактерий в воде. Сравнение его с методом Коха. /Микробиология, 1932, № 2.-С. 178−189.
  142. А.Г. Методы водной микробиологии. M.-JL, 1965. — 362 с.
  143. Е.П. Использование углеводородов бактериями. /Успехи микробиологии, 1967, № 4. С. 61−96.
  144. Е.П., Назина Т. Н. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах./Микробиология, 1982, т. 51, № 2. С. 342−348.
  145. В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции > органического вещества во внутренних водоемах. Л., Наука, 1985. — 29 с.
  146. В.И., Кузнецов С. И. Экология микррорганизмов пресных водоемов. Л.:41. Наука, 1974. -194 с.
  147. Руководство по методам биологического анализа морской воды. /Под. ред. Цыбань A.B. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. -192 с.
  148. Руководство по химическому анализу морских вод. РД 52.10.243−92. С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1993.-263 с.
  149. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. /Под. ред. Семенова А. Д. -JL: Гидрометеоиздат, 1977.- 512 с.
  150. Н.Г., Лях С.П. Биотехнологический потенциал консорциумов микроорганизмов в народном хозяйстве. М.: ВНИИПИ, 1990. — 198 с.
  151. Н.Г., Лях С.П. Экобиотехнологический потенциал консорциумов микроорганизмов. М.: ВНИИПИ, 1990. -176 с.
  152. И.Н. Методы идентификации и выделения почвенных бактерий рода Pseudomonas. -M.: Изд-во МГУ, 1981. 78 с.
  153. И.Н. Идентификация почвенных бактерий рода Bacillus. M.: Изд-во МГУ, 1984, ч. 1−2.
  154. И.Н., Строганова М. Н., Агаркова М. Г. Изменение микробных сообществ почв городских территорий как один из показателей при экологическом мониторинге. /Тез. Всес. конф. «Экологические проблемы охраны живой природы». M., 1990, ч. 3. — С. 168.
  155. Г. К., Головлева Л. А. Использование микроорганизмов в органическом синтезе. М.: Наука, 1976. — 238 с.
  156. Г. К., Головлева Л. А., Головлев Е. Л., Перцова Р. Н., Зякун А. М., Шурухин Ю. В., Стрекозов Б. П. Разложение ДЦТ и его аналогов почвенной микрофлорой. /Изв. АН СССР. Сер. биол., 1978, № 3. С. 352−356.
  157. Н.П. Общие закономерности трансформации почв в районах добычи нефти. В кн.: Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. — М.: Наука, 1988. — С. 23−42. •
  158. Э.П. Нефтеокисляющие микроорганизмы в различных условиях обитания иих роль в деструкции углеводородов нефтго: Автореф. дис.канд.биол.наук. 41. Севастополь, 1980. 24 с.
  159. В.О. О бактериальном окислении нефтей. /Нефт. хоз-во, 1928, № 2. С. 220.
  160. В.О. Основные положения растительной биоэнергетики.- М.: Изд. АН СССР, 1950.
  161. Таусон В О. К вопросу об усвоении парафина микроорганизмами. /Ж-л Русск. Бот. Общ-ва, 1924, т. 9-С. 161.
  162. В.О. Разрушение микроорганизмами химически устойчивых соединений. /Микробиология, 1934, т. 3, № 1.
  163. Е.З. Разложение лигнина и микроорганизмы, участвующие в этом процессе. -В сб.: Рефераты докл. науч. конф.-М., 1954,19.-С. 158−165. '
  164. Е.З. Микроорганизмы рода Nocardia и разложение гумуса. М.: Наука, 1976.- 198с.
  165. Унифицированные методы исследования качества вод. /Под общей ред. Ю. Ю. Лурье. -М.: СЭВ, 1976, ч.1,2.
  166. Ф.Х., Тишкина Е. И., Киреева H.A., Кузяхметов Г. Г. Влияние нефтяного загрязнения на некоторые компоненты агроэкосистемы. /Агрохимия, 1988, № 2.-С.56−61.
  167. Ф.Х., Фахтиев Ф. Ф. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении и активация разложения нефти. /Агрохимия, 1981, № 10. С. 102 111.
  168. Э.М. Эколого-микробиологические основы рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами: Автореф. дис.канд.биол.наук.- М., 1996. 24 с.
  169. Халимов Э. М, Левин C.B., Гузев B.C. Экологические и микробиологические аспекты повреждающего действия нефти на свойства почвы. /Вестник МГУ, 1996, № 2. С. 59−64.
  170. В.П., Чугунов В. А. и др. Использование препаратов «Экойл» для очистки почв и водоемов от нефтяных загрязнений. /Тез. докл. конф. «Интродукция, микроорганизмов в окружающую среду». М.: 1994. — С. 113.
  171. В.М. Влияние нефтепродуктов на планктонное сообщество.- В кн.: Проблемы4изучения действия загрязнений на экосистемы Северных морей, — М.: Наука, 1978.- С. 44.
  172. A.B. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря.- Киев: Наук, думка, 1970. 272 с.
  173. A.B. Морской бактерионейстон.: Автореф. дис.докт. биол. наук. М., 1976. -52 с.
  174. А.В. Микробиологические исследования в северо-восточной части Тихого океана. / Тр. ИОАН СССР, 1973, № 1. С. 91.
  175. В.Я., Николаевская М. А. Биологический распад и ресинтез органических веществ в природе. JI.: Наука, 1969. — 520 с.
  176. Г. А. Способ очистки воды и почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.: Патент 2 045 482, Россия, 1995
  177. И.М. Микроорганизмы Бакинской бухты и их роль в разрушении нефти и нефтепродуктов.: Автореф. дис.канд.биол.наук. Алма-Ата, 1979. — 25 с.
  178. Г. Г. Биотехнология очистки сточных вод и почв от загрязнения нефтью, продуктами нефтехимии и химии. /Обз. инф. Защита от коррозии и охрана окружающей среды. М.: ВНИИОЭНГ, 1994. — 28 с.
  179. Al-Hadhrami M.N., Lapin-Scott Н.М., Fisher P.J. Bacterial survival and n-alkane degradation wirhin omani crude oil and a mousse. // Mar. Pollut. Bull., 1995, 30, N6. P. 403 408.
  180. Ander P., Erikson К. E. Influense of carbohydrates on lignin degradation by the whiterot fungys Sporotaichum pulverulentum. // Svensk. Paperstidn., 1975,78,18. P. 643−652.
  181. Atlas R.M., Bartha R Abundance, distribution and oil degradation potential of microorganisms in Ratian Bay. // Environ. Pollut., 1973,4. P. 291.
  182. Bellota M.R., Fonseca E.L. New bioproduct for remediation of marine oil spillages. // 6th.41.t. Symp. Microb. Ecol., Barcelona, 6−11 Sept., 1992. P. 132.
  183. Benoit T.G., Wigges R.J. Hydrocarbon degrading bacteria at Oil Springs, Texas. // Tex. J. Sci., 1995, N2.-106−116.
  184. Bergeu’s manuel of Systematic Bacteriology Copyright (Wiliams Wilkins) Baltimore -Hong Kong London — Sydney. — 1987, vol. 1,2,3.
  185. Berwick F. G., Stafford D. A. Waste oil disposal by microbial technology. // Process Biochem., 1985, V. 20, N 6. P. 175−180.
  186. Biodergradation of petroleum contaminants in the Arctic. // Northwater, 1994, N 45−46. -P.l-3.
  187. Blenkinsopp S., Sergy G. Emerging research in oil spill bioremediation. // Spill Technol. Newslett., 18, N1, CA, 0.0.93. P. 6−10.
  188. Bokhary H.A., Parvez S. Fungi from petroleum comtaminated Saudi Arabian soils. // Arid Soil Res. Rehabil., 7, N2, US, 0.0.93. — P. 191−195.
  189. Buday F., Gergely Z., Oscenyi A. Microbial degradation of oil pollution in soil. // Soil biology and conservation of the biosphere. Ed. J. Szegi. Budapest, 1984, V. 1. P. 307−315.
  190. Bushnell L., Hans H. The utilization of certain hydrocarbons by microorganisms. //J. Bact., 1941,41, N653.-P. 253−256.
  191. Cabezali C.B., Villa N. Biodergradation of petroleum refinery sludgi. // 6th. Int. Symp. Microb. EcoL, Barcelona, 6−11 Sept., 1992.-P. 220.
  192. Chakrabarty A.M. Potential role of biotechnology in the remediation of environmental pollution. // Biotechnol. et environ, dev. durable, Symp. int., Monreal, 23−26 sept., 1991: Programme offic., Monreal, CA, 0.0.91.-27 p.
  193. Choudri S.F., Hameed A. Occurence of oil mobilizing bacteria in different ecological sources in Pakistan // Rev. Roum. Biol. Ser. Biol. Anim., 1992, N 1. P. 51−55.
  194. Crauford D. L., Sutherland J. B. The role of Actinomyces in the decomposition of lignocellulose.//Development Industry Mycrobiology, 1979,20.-P. 143−151.
  195. Eslyn W. E. Out side storage of hardwood chips in the north-east. // Microbiological effects, Tappi, 1967 (50).-P. 297−303.
  196. Fayard N. M., Edora R. L. Effectivens of a biomgdiation product in degrading the oil spilled4in the 1991 Arabian Gulfwar. // Bull. Environ. Contam. and Toxicol., 1992, 49, N 6. P. 787 796.
  197. Foght J.M., Westlake D.W.S. Biomediation of oil spilis. // Spill Technol. Newslett., 1992, 17, N3, CA, 0.0.92. P. 1−10.
  198. Juschhoff H. Preliminary studies of the decomposition of lignin by bacteria isolated from lignite.// Geochim. Cosmochium. Acta., 1964,28. P. 1623.
  199. Goud H. D., Parekh L. J., Ramakrishnan C. V. Bacterial profile of petrochemical industry effluents. II Environ. Pollut., 1985, V.A.39, N 1. -P. 27−37.
  200. R. «Streetlighting» the Alaska oil spill. // Technology, 1992, N 5. P 496.
  201. Laihia K., Sandman V. A new non-aromatic cyclia intermediate of bacterial lignan degradation. // Finska Kemists. Fundets.udd., 1969,78. P. 2−10.
  202. Method for soil restouration./Linn R. R Pat. USA N3612204,1971.
  203. Milkins-Phillips G.J., Stewart J.E. Distribution of hydrocarbon utilizing bacteria in Northwestern Atlantic waters and coastal sediments. // Can. J. Microbiol., 1974, 20, N7. P. 955.
  204. Microbial degradation of petroleum. /Azarowicz E.N. Pat. USA N385667,1975.
  205. Microbial degradation of petroleum materials. /Mandayam T.J., Mandayam N. J Pat. USA N4415661,1983.
  206. Mills C.H. Bioremediation comes of age. // Civ. Eng. (USA), 1995, N 5. P. 80−81.
  207. Odier E., Jahin G., Monties B. Poplar lignin decomposition by Gram-Negative aerobic Bacteria. // Applied and Enviromental Microbiology, 1981,41,2. P. 337−341.
  208. Puustinen J, Jorgenson K.S. Biodergradation of oil contaminatec soil from service station: Evalution of biologi treatment. // Vesi ja ymp tohallinnon julk. A., 1995, N 208. P. 1−42.
  209. Quyale J. R. The metabolism of one-carbon compounds by microorganisms. II Adv. Microbial Physiol., 1972,7, N 2.-P. 119.
  210. Shome B.R., Shome R. Oil-degrading marine bacteria: Two isolates from Bay Island Andamans.//Curr. Sci. (India), 1995,68, N 10. P. 992.
  211. Siron R., Pelletier E., Brochu C. Environmental factors influensing the biodergradation of petroleum hydrocarbons in cold seawater. // Arch. Environ. Contam. And Toxicol., 1995, 28, N 4.-P. 406−416.
  212. Soli J., Benz E.M. Selective substrate utilizion by marine hydrocarbonoclastic bacteria. // Biotechnol. and Bioeng., 1973,15, N2. H. 285.
  213. Sorensen H. Decomposition of lignin by soil bacteria and complex formation between sufoxidized lignin and organic nitrogencompound. // J. Gen. Microbiol., 1962,27. P. 21−34.
  214. Sorkhoh N. A, Ghannoum M.A., Ibrahim A.S. Grade oil and hydrocarbon-degrading stains of Rhodococcus rhodochrous isolated from soil and marine environments in Kuwait. // Environ. Pollut., 1990,65, N1.-P. 1−17.
  215. Stone R. Oil-cleanup method questioned. // Sciense, 257, N 5.68, US 0.0.92. P. 320−321
  216. Trojanowski J. Biological degradation of lignin. // International Biodegradation Bulletin, 1969,5.-P. 119−125.
  217. D. L., Manning J. F. Biomediationof No. 2 diesel fuel in the vadose zone: a soil coumn study.//Environ. Toxicol, and Chem., 1995,14, N11.-P. 1813−1822.
  218. Zafar M., Malik K.A. Isolation of furnace oil utilizing bacteria carable of producing biosurfacant. // Pakistan J. Sci. and Ind. Res., 1988,31, N 10. P. 714−717.
  219. ZoBell C.E. Action of microorganisms on hydrocarbon. // Bact. Rev., 1946, 10, N ½. -P.l.
  220. ZoBell C.E. Assimilation of hydrocarbons by microorganisms. // Adv. Enzymol. and Related Subj. Biochem., 1950,10.-P. 443.4
Заполнить форму текущей работой